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公开(公告)号:CN109378803A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811149729.X
申请日:2018-09-29
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种应对采样数据异常的高压线路纵联保护方法及系统,其方法包括采集故障发生后预设时长的数据窗内线路两端的电参数信号;计算线路一端的电参数信号在另一端的电参数推演量,并将线路同一端的电参数信号和对应的电参数推演量形成组合信号;根据组合信号判定线路是否发生区内故障,并在线路发生区内故障时,线路保护动作。本发明通过采集线路两端的电参数信号,并根据一端的电参数计算另一端的的电参数推演量,充分利用冗余信息,并在不同场景下均能确、快速识别线路是否发生区内故障,并在区内故障时保护迅速动作,不受故障发生时刻、故障类型的影响,具有优良的带过渡电阻能力,且不受SV丢包、干扰、TA饱和等采样数据异常场景的影响。
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公开(公告)号:CN108879622A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810605539.8
申请日:2018-06-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于复式比例幅值差动判据的配电网保护方法及系统。传统电流差动保护需要对线路两侧电流相量进行实时比较以分辨区内、外不同故障情形,因而对保护装置的通信条件和数据同步要求较高。本发明的保护方法为:线路两侧电流采集装置将采集的线路M侧与N侧的实时电流幅值大小发送到数据处理中心,保存并进行记录;数据处理中心根据采集到的电流幅值计算差动电流和制动电流;当计算获得的差动电流大于或等于制动电流与可靠系数的乘积时,则判定为输电线路内部发生短路故障,向断路器发送保护动作指令;否则,则判定为输电线路内部未发生短路故障,闭锁保护。本发明不依赖于精准对时即可判定故障电路,实现配电网故障快速动作。
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公开(公告)号:CN108777483A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810550994.2
申请日:2018-05-31
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性多状态开关的负荷在线转供策略。传统的负荷转供方案无法克服不停电的问题。本发明采用的技术方案为:构建非故障馈线各节点电压和柔性多状态开关端口功率之间的关系;由已知的负荷状态信息获取故障下游额定运行状态下负荷大小并设置负荷切除量;构建包含所有馈线的节点电压变化目标函数,利用在线寻优算法在满足约束条件的前提下获取目标函数最小值;将寻优获取的结果输入到柔性多状态开关控制器中,同时根据已经确定的负荷切除组合通过柔性多状态开关控制负荷断路器动作,完成转供过程。本发明通过柔性多状态开关协调配网各馈线对故障线路输送功率,在保证配网安全稳定运行的前提下对故障下游负荷实现在线转供。
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公开(公告)号:CN105866630B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201610325952.X
申请日:2016-05-17
Applicant: 许继集团有限公司 , 华中科技大学 , 国家电网公司 , 许昌许继软件技术有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/08
CPC classification number: Y04S10/522
Abstract: 本发明涉及一种应对全站信息缺失的故障诊断方法和系统,获取每一个与信息缺失站相邻的变电站到信息缺失站的电流信息;分别计算从信息缺失站流向每一个与信息缺失站相邻的变电站的电流信息;分别对应计算从相邻的变电站到信息缺失站的电流信息与从信息缺失站流向相邻的变电站的电流信息的相位差;计算出来的所有的相位差中的绝对值最接近0°的相位差对应的相邻的变电站与信息缺失站之间的连接线路为故障线路。通过该方式确定故障发生位置,实现了变电站整站信息缺失时站间发生线路故障的故障定位,极大地提高了集群变电站系统的可靠性,为应对信息集中情况下大范围信息缺失给出了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN108173240A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711378082.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 华中科技大学 , 国网湖北省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于复合时差法的变压器励磁涌流识别方法及系统,方法包括:S1、将对称区域划分为三个闭环区域,第一闭环区域、第二闭环区域和第三闭环区域;S2、分别通过时差法计算第一闭环区域、第二闭环区域和第三闭环区域的差流变化时刻,并监视变压器的相电压变化时刻;S3、分别判断第一闭环区域、第二闭环区域、第三闭环区域的差流变化时刻与变压器的相电压变化时刻之间是否存在时间差,根据判断结果识别变压器发生励磁涌流、内部故障或变压器两端电流互感器饱和。本发明的有益效果是:综合判别结果以识别出变压器发生励磁涌流、内部故障或变压器两端电流互感器饱和的发生。
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公开(公告)号:CN107947187A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711219028.4
申请日:2017-11-28
CPC classification number: Y02E40/12 , Y02E40/34 , Y02E60/60 , H02J3/18 , H02J3/16 , H02J3/36 , H02J2003/365
Abstract: 本发明涉及一种应对直流偏磁引起无功缺额的多变电站协调控制方法,包括以下步骤,S1,判断直流落点密集区域内任意换流站是否进入单极大地运行状态,若是,则执行S2,若否,则执行S3;S2,通过WAMS系统采用延时的方法协调控制直流落点密集区域内各变电站的无功功率,直至直流落点密集区域内任意换流站均退出单极大地运行状态,退出WAMS系统的协调控制,并执行S3;S3,通过直流落点密集区域内各变电站的本地无功调节控制系统协调控制对应的变电站的无功功率。本发明极大加速了直流偏磁发生后各变电站的电压稳定过程,防止变电站SVC的反复投切,极大地提高了直流密集落点区域多变电站电力系统的安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN107294049A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710464538.1
申请日:2017-06-19
Abstract: 本发明涉及一种电路短路电流快速预测及保护方法及系统,该系统包括:短路检测仪、基础数据采集模块、短路电流计算模块、第一判断模块、第二判断模块、控制模块和断路器;通过采集待检测区域发生短路后的短窗时间内的电流采样数据,并根据电流采样数据计算短路电流值,当短路电流值在断路器的额定开断电流值附近时,无法准确判断是否断开该电路,此时采集长窗时间内的电流采样数据,通过电流采样数据计算短路电流精确值,通过长窗短路电流值与断路器的额定开断电流值进行比较,判断如何向断路器发送控制指令,实现快速和精准断开断路器保护故障电路。
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公开(公告)号:CN107276049A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710495596.0
申请日:2017-06-26
IPC: H02H7/26
Abstract: 本发明涉及应对超导限流器接入的自适应电流速断保护方法及系统,该方法包括:实时采集待检测电路故障前后的电压和电流值,根据所述待检测电路故障前后的电压和电流值,计算所述待检测电路故障时的附加阻抗,根据所述附加阻抗、待检测电路的整定阻抗、超导限流器的内阻和工频突变量电流计算得到待检测电路故障后的故障电路瞬时电压,当所述故障电路瞬时电压大于或等于所述待检测电路故障前电压值与继电器的可靠系数的乘积时,向继电器发送保护动作指令。本发明实现了在电路中增加超导限流器后,采取新的自适应电流速断保护方法实现在电路发生故障时,通过继电器切断电路进而保护电路中其他器件的功能。
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公开(公告)号:CN104362602B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410670779.8
申请日:2014-11-21
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖北省电力公司电力科学研究院 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/60
Abstract: 一种功率支援联合接地极互连的直流偏磁抑制方法,其特征是:第一步,判断两高压直流输电工程中是否有高压直流输电工程处于单极‑大地运行方式,如果没有,则不启动高压直流输电功率协调型接地极构造流程,否则进入第二步;第二步,闭合联络线断路器CB1和CB2,并联接地极G11、G12及接地极G21、G22,将接地极G21和G22作为接地极G11和G12的分流通道;第三步,比较两运行方式间所能制造的不平衡电流的大小,若未处的电流大,则根据处于的电流幅值调整未处于的正负极输送功率,主动制造反向的不平衡电流,抵消联络线上分流过来的电流,否则根据未处所能承受的最大不平衡电流进行调整。采用该方法能够较好地削弱较大幅值的直流入地电流,提高电网设备安全稳定运行水平。
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公开(公告)号:CN104319744B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410539838.8
申请日:2014-10-13
CPC classification number: Y02E60/723 , Y02E60/725 , Y02E60/7853 , Y04S10/16 , Y04S10/20 , Y04S40/126
Abstract: 本发明公开了一种基于保护智能中心系统的变电站系统。变电站系统通过结合无线局域网、广域通信网和光纤通信网三种组网方式,利用其各自优势实现了各变电站内部、各变电站之间以及保护智能中心与各变电站之间的高效通信;同时,保护智能中心系统利用光纤通信实现了其采集处理模块对变电站系统中各变电站运行数据的实时采集,并通过其通信模块、故障位置判别模块和跳闸决策模块实现对采集数据的分析计算,最终实现在变电站的站域保护退出检修后,由保护智能中心系统作为故障变电站的后备保护系统取代故障变电站的保护功能,极大地提高了枢纽变电站系统的可靠性。
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